MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Hasonló dokumentumok
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

A technológia hatása a bipoláris tranzisztor paramétereire

4. feladatsor Mátrixok

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

8.1. A rezgések szétcsatolása harmonikus közelítésben. Normálrezgések. = =q n és legyen itt a potenciál nulla. q i j. szimmetrikus. q k.

Középfeszültségű gázszigetelésű kapcsolóberendezések villamos szilárdsági méretezése. Madarász Gy. - Márkus I.- Novák B.

Műveleti erősítők - Bevezetés

X Physique MP 2013 Énoncé 2/7

Emlékeztető: az n-dimenziós sokaság görbültségét kifejező mennyiség a Riemann-tenzor (Riemann, 1854): " ' #$ * $ ( ' $* " ' #µ

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Szélesség (cm) 60 x 60. Magasság (cm) 60. Mélység (cm) 30. Felső sarok ferde konyhabútor elem. Ajtó típus ÁR kulcsrakész ÁR lapraszerelt

Szélesség (cm) 60 x 60. Magasság (cm) 60. Mélység (cm) 30. Felső sarok L konyhabútor elem. Ajtó típus ÁR kulcsrakész ÁR lapraszerelt

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Oszcillátor tervezés kétkapu leírófüggvényekkel

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Elektronika Előadás

SZIGETELŐK, FÉLVEZETŐK, VEZETŐK

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZAT BÁZISOSZTÓS MUNKAPONTBEÁLLÍTÁSA

(2) Határozzuk meg a következő területi integrálokat a megadott halmazokon: x sin y dx dy, ahol T : 0 x 1, 2 y 3.

1. A bipoláris tranzisztor statikus jelleggörbéi és paraméterei Az ábrán megadott kimeneti jelleggörbékkel jellemzett tranzisztornál

Elektrotechnika- Villamosságtan

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

1. Példa. A gamma függvény és a Fubini-tétel.

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszék. jegyzet

Baran Ágnes, Burai Pál, Noszály Csaba. Gyakorlat Differenciálegyenletek numerikus megoldása

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

3.1. ábra ábra

1. fejezet. Gyakorlat C-41

Termodinamikai egyensúlyi potenciál (Nernst, Donnan). Diffúziós potenciál, Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Szerszámkészítő Szerszámkészítő

GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila április 17.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Járattípusok. Kapcsolatok szerint: Sugaras, ingajárat: Vonaljárat: Körjárat:

Sorbanállási modellek

DP3000 Társasházi kaputelefon-rendszerek

Diszkrét Matematika. zöld könyv ): XIII. fejezet: 1583, 1587, 1588, 1590, Matematikai feladatgyűjtemény II. (

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

f (M (ξ)) M (f (ξ)) Bizonyítás: Megjegyezzük, hogy konvex függvényekre mindig létezik a ± ben

Mágneses szuszceptibilitás mérése

2005/2006 tanév, 2. félév Elektronika I. Házi feladat Bipoláris áramtükör kapcsolás

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise

N - edik gyökvonás. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

Enzimreakciók Aktiválási energia számítások Bevezetés a kinetikába. OH - + CH 3 Cl HO...CH HOCH 3 + Cl -

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR AUTOMATIKA INTÉZET ELEKTRONIKA MINTAPÉLDÁK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. Sajátérték és sajátvektor

TekaBe08_UJ.qxd 2/20/08 3:50 PM Page 1. Beépíthetô konyhai készülékek

y = y 0 exp (ax) Y (x) = exp (Ax)Y 0 A n x n 1 (n 1)! = A I + d exp (Ax) = A exp (Ax) exp (Ax)

A FUNDAMENTÁLIS EGYENLET KÉT REPREZENTÁCIÓBAN. A függvény teljes differenciálja, a differenciális fundamentális egyenlet: U V S U + dn 1

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Savak bázisok. Csonka Gábor Általános Kémia: 7. Savak és bázisok Dia 1 /43

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

2.11. Feladatok megoldásai

BELÉPTETŐ RENDSZER ÁRLISTA

Örvényszivattyú A feladat

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

MODULÁRAMKÖRÖK ÉS KÉSZÜLÉKEK

Fizika A2E, 8. feladatsor

Interpoláció. Korszerű matematikai módszerek 2013.

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

TARTALOM. Teka beépíthetô készülékek 1. 01_26 11/27/06 12:02 PM Page 1

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Anyagmozgatás Gyakorlati segédlet. Gyakorlatvezetı: Dr. Németh Gábor Ph.D. egyetemi adjunktus. Sopron, 2009

Elektronika zöldfülűeknek

II. ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET

Reakciókinetika és katalízis

dr. Balikó Sándor: ENERGIAGAZDÁLKODÁS mérése és elosztása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris.

2. ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET

Borbély Sándor Országos Tanulmányi Verseny. Vác Matematika. 5. osztály. Név: Iskola:

Egyesült Acél Kft. KATALÓGUS ÁRJEGYZÉK től

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Kitűzött feladatok Injektivitás és egyéb tulajdonságok 69 KITŰZÖTT FELADATOK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Az átlagra vonatkozó megbízhatósági intervallum (konfidencia intervallum)

BME, Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Trendek az anyagtudományban Vezetési jelenségek Dr. Mészáros István 2013.

A típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

Átírás:

udapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi gyetem MKROLKROKA, VA306 A bipoláris trazisztor. http://www.eet.bme.hu/~poppe/miel/hu/07-bipol.ppt http://www.eet.bme.hu

A beépített tér, hatásfokok eépített tér számítása jektálási és traszport hatásfok 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008

A beépített tér számítása A bázisba gradiese va a lyuksűrűségek A lyukak em áramlaak Kell legye egy térerősség, amely az egyesúlyt tartó sodródási áramot kelti! 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 3

A beépített tér számítása dp 0 qdp + qμ p p( x) dx / μ p p ( x) D μ p 1 p p dp dx 1 U p dp dx p( x) ( x) 1 d d ( x) U U l ( x) dx dx U w l 0 ( x) dx U (0) ( w ) 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 4

A beépített tér számítása U U l (0) ( w ) PÉLDA Számítsuk ki a bázis beépített poteciálját az alábbi adatok ismeretébe: (0) 10 17 /cm 3, (w ) 10 15 /cm 3 17 10 U 0,06 l 0,06 l100 0,1 V 10 15 10 mv 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 5

jektálási- és traszporthatásfok A η η e tr jektálási hatásfok: vagy emitter hatásfok η e raszport hatásfok: η tr C 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 6

Az emitterhatásfok számítása Homogé bázisú trazisztorral számoluk AqD d dx AqD i / exp( U w / U ) i / p AqDi w AqDpi w 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 7

Az emitterhatásfok számítása AqDi w p AqDpi w η e p p 1 1 D D p w w homogé adalékolásál: Gummel szám η e 1 D D p w 0 w 0 dx dx 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 8

A traszporthatásfok számítása Homogé bázisú trazisztorral számoluk η AqDi exp( U / U ) w 1 i Q 1 tr C ( exp( U / U ) ) w Aq ( 1) r Q 1 / τ η tr 1 1 w D τ 1 1 w L 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 9

mitter- és traszporthatásfok PÉLDA Számítsuk ki az alábbi adatokkal redelkező, homogé bázisú trazisztor emitter- és traszport hatásfokát, valamit áramerősítését! 10 19 /cm 3, w μm, 4 10 16 /cm 3, w 1,5 μm, D 0,006 m /s, D p 0,0011 m /s, τ 10-6 s. Dp w 0,0011 1,5 4 10 ηe 1 1 19 D w 0,006 10 η tr A η η e tr 6 1 w 1 (1,5 10 ) 1 1 6 D τ 0,006 10 16 0,998 0,9987 0,99957 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 10

A trazisztor üzemmódjai, bers-moll modell 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 11

A trazisztor üzemmódjai : yitva ormál aktív verz aktív : zárva C: zárva C: yitva : yitva elítés Lezárás : zárva C: yitva C: zárva 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 1

Az bers - Moll modell Helyettesítés a ormál aktív beállításba: de S 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 13

Az bers - Moll modell Helyettesítés az iverz aktív beállításba: dc CS C 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 14

Az bers - Moll modell elítéses üzembe a két modellt szuperpoáljuk: 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 15

Az bers - Moll egyeletek C de S A S dc CS C A S + S CS A A CS CS C C 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 16

Az bers - Moll egyeletek C A S A S + CS CS C C C 1 A A 1 S CS ( exp( U / ) 1) C U 010-10-13 Mikroelektroika - A bipoláris trazisztor. Poppe Adrás & Székely Vladimír, M- 008 17